Термопара ДТПL344-07.130/1,0К.ЕХI-Т1 во взрывозащищённом исполнении используется для измерения температуры взрывоопасных сред, таких как смеси газов, пары и легковоспламеняющиеся вещества. Она имеет схожие технические характеристики с термопарами общего назначения, но в конце маркировки содержат обозначение искробезопасной цепи «ЕХI-ТХ», где вместо «Х» указан температурный класс в маркировке взрывозащиты.
Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ИСКРА-ТП.03), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (маркировка [Ex ia] IIC).
Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
| 0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х | |
|
0 |
Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования |
|
Ех |
Знак соответствия стандартам взрывозащиты |
|
ia |
Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший) |
|
IIC |
Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен) |
|
Т1…Т6 |
Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице |
|
Ga |
Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты |
|
Х |
Особые условия эксплуатации датчиков |
|
Вероятность безотказной работы |
Температура |
Гарантийный срок |
Средний срок службы, |
|
ДТПК и ДТПN на основе КТМС |
|||
|
0,95 за 40 000 часов |
-40...+600 |
5 лет |
10 лет |
|
0,95 за 16 000 часов |
+600...+900 |
2 года |
4 года |
|
0,95 за 8 000 часов |
+900…+1100 |
1 год |
2 года |
|
Не нормируется |
+1100...+1300 |
- |
- |
|
ДТПL на основе КТМС |
|||
|
0,95 за 40 000 часов |
-40...+600 |
5 лет |
10 лет |
|
ДТПJ на основе КТМС |
|||
|
0,95 за 40 000 часов |
-40...+600 |
5 лет |
10 лет |
|
0,95 за 16 000 часов |
+600…+800 |
2 года |
4 года |
Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.
|
Температурный класс |
Т1 |
Т2 |
Т3 |
Т4 |
Т5 |
Т6 |
|
Температура окружающей и контролируемой среды, не более |
425 °С |
275 °С |
195 °С |
130 °С |
95 °С |
80 °С |
Максимальная температура узлов вывода (переходных втулок, мест перехода "арматура - кабельный вывод") для ДТПХхх4 - 200 °С.
|
Конструктивное исполнение |
Модель |
Параметры |
Материал |
Длина монтажной части L*, мм |
|
|
174 |
D = 2,0 мм D1 = 10 мм |
ДТПК сталь AISI321 (-40 (0)…+400 °C)** |
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
|
|
184 |
D = 3,0 мм D1 = 10 мм |
ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) |
|
|
ДТПК сталь AISI 321 (-40 (0)…+400 °C)** |
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
|||
|
|
444 |
D = 4,5 мм |
ДТПК сталь AISI310 (-40 (0)…+900 °C)**
ДТПJ сталь AISI316 (-40…+600 °C)
ДТПN сплав Nicrobell D (-40 (0)…+1250 °C)** |
60, 100...30000, кратно 10 |
|
454 |
D = 1,5 мм |
ДТПК сталь AISI321 (-40 (0)…+800 °C)** ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °C) |
||
|
334 |
D = 2,0 мм |
ДТПК сталь AISI321 (-40 (0)…+800 °C)** |
||
|
344 |
D = 3,0 мм |
ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
ДТПК сталь AISI321 (-40 (0)…+800 °C)**
ДТПJ сталь AISI316 (-40…+600 °C) |
||
|
|
464 |
D = 3,0 мм D1 = 7,2 мм БС7 |
ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С)
ДТПК сталь AISI321 (-40 (0)…+400 °C)**
ДТПJ сталь AISI316 (-40…+400 °C) |
10...100, кратно 10 |
|
234 |
D = 4,5 мм D1 = 12,5 мм БС12 |
ДТПJ сталь AISI316 (-40…+400 °C)
ДТПК сталь AISI310 (-40 (0)…+400 °C)** |
||
|
|
364 |
D = 1,5 мм |
ДТПК сталь AISI321 (-40 (0)…+800 °C)** |
60, 100...30000, кратно 10 |
|
374 |
D = 2,0 мм |
|||
|
384 |
D = 3,0 мм |
ДТПК сталь AISI 321 (-40 (0)…+800 °C)**
ДТПJ сталь AISI 316 (-40…+750 °C) |
||
|
|
284 |
D = 4,5 мм |
ДТПJ сталь AISI316 (-40…+600 °C)
ДТПN сплав Nicrobell D (-40 (0)…+1250 °C)**
ДТПК сталь AISI 310 (-40 (0)…+900 °C)** |
|
| 394 | D = 3,0 мм |
ДТПJ сталь AISI 316 (-40…+750 °C)
ДТПК сталь AISI 321 (-40 (0)…+800 °C)** |
||
|
|
724 |
D = 3,0 мм |
ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь AISI 321 (-40 (0)…+800 °C)** ДТПJ сталь AISI 316 (-40…+750 °C) |
10...500, кратно 10 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
**Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
Примечание. ДТПК из КТМС 3 и 4,5 мм, сталь AISI 316 (-40…+900 ⁰С) доступны на заказ.
Максимальная температура узлов вывода (переходных втулок, мест перехода "арматура - кабельный вывод") для ДТПХхх4 - 200 °С.
|
Конструктивное исполнение |
Наименование |
Описание |
Температурный диапазон |
Внешний диаметр (толщина/ширина) |
|
1 – термоэлектродная проволока 2 – термостойкий силикон |
Провод термопарный К 2×0,35 СС 4,6 мм |
Многожильный Сечение проводов 0,35 мм2 Изоляция – термостойкий силикон |
-40…+200 °С |
4,6 мм |
|
1 – термоэлектродная проволока 2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком |
ДКТК011-0,5 ДКТК011-0,7 ДКТК011-1,2 |
Одножильный Диаметр проводов: 0,5 мм Изоляция нить К11С6 |
-40…+300 °С |
1,8/2,0 2,0/2,8 2,8/4,0 |
|
1 – термоэлектродная проволока 2, 4 и 5 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком 3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой 6 – обмотка стеклонитью (в противоположную сторону от обмотки 5) с пропиткой нагревостойким лаком 7 – экран из медной луженной оловом проволоки |
Кабель СФКЭ ХА 2×0,5 |
Многожильный С – изоляция из стекловолокна Ф – изоляция из фторопластовой пленки К – комбинированная изоляция и оболочка
Х – положительная жила, сплав хромель А – отрицательная жила, сплав алюмель
2 – количество жил 0, 5 – сечение жилы |
-60…+250 °С |
3,0/4,5 |
|
Конструктивное исполнение |
Наименование |
Описание |
Температурный диапазон |
Внешний диаметр (толщина/ширина) |
|
1 – термоэлектродная проволока 2, 4 и 5 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком 3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой 6 – обмотка стеклонитью (в противоположную сторону от обмотки 5) с пропиткой нагревостойким лаком 7 – экран из медной луженной оловом проволоки |
Кабель СФКЭ ХК 2×0,5 |
Многожильный С – изоляция из стекловолокна Ф – изоляция из фторопластовой пленки К – комбинированная изоляция и оболочка
Х – положительная жила, сплав хромель К – отрицательная жила, сплав копель
2 – количество жил 0, 5 – сечение жилы |
-60…+250 °С |
3,0/4,5 |
|
1 – термоэлектродная проволока 2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком |
ДКТК011-0,5 ДКТК011-0,7 ДКТК011-1,2 |
Одножильный Диаметр проводов: 0,5 мм Изоляция нить К11С6 |
-40…+300 °С |
1,8/2,0 2,0/2,8 2,8/4,0 |
|
Конструктивное исполнение |
Наименование |
Описание |
Температурный диапазон |
Внешний диаметр (толщина/ширина) |
|
1 – термоэлектродная проволока 2 – термостойкий силикон |
Провод термопарный N 2×0,35 СС 4,6 мм |
Многожильный Сечение проводов 0,35 мм2 Изоляция – термостойкий силикон |
-40…+200 °С |
4,6 мм |
|
Конструктивное исполнение |
Наименование |
Описание |
Температурный диапазон |
Внешний диаметр (толщина/ширина) |
|
1 – термоэлектродная проволока 2 – термостойкий силикон |
Провод термопарный J 2×0,22 СС 4,2 мм |
Многожильный Сечение проводов 0,22 мм2 Изоляция и наружная оболочка – термостойкий силикон |
-40…+200 °С |
4,2 мм |
|
1 – термоэлектродная проволока 2 – стекловолокно 3 – экран (сталь AISI 304) |
Провод термопарный ЖК×2 0,22 ННЭ 3,3мм |
Многожильный Сечение проводов 0,22 мм2 Изоляция – стекловолокно Наружная оболочка – экран стальной AISI304 |
-40…+400 °С |
3,3 мм |
Принципы выбора датчика температуры
При выборе датчика температуры необходимо учесть четыре основных фактора:
Как определить тип термопары?
Прежде всего, следует изучить информацию на бирке, прикреплённой к кабельному выводу термопары или её головке. Однако иногда надписи могут стереться… В статье предлагаются способы определения типа термопары и даются полезные рекомендации (Читать в Яндекс.Дзен).
Как распознать неисправность термопары?
Что предпринять, если регулятор температуры печи ТРМ выдаёт ошибку? Рассмотрим возможные причины: помехи или повреждение термопары (Читать в Яндекс.Дзен).
Принцип работы термопар из КТМС.
Для контроля высоких температур (от 300 до 400 °C) в промышленных условиях применяются термопары. В этой статье рассматриваются их конструкция, особенности использования и преимущества, связанные с применением термопар на основе КТМС (Читать в Яндекс.Дзен).
Арматура для установки температурных датчиков
Как правильно монтировать датчики и какая вспомогательная арматура необходима для этого: бобышки, гильзы и штуцеры. Представлены типы арматуры, производимой компанией ОВЕН (Читать в Яндекс.Дзен).
Термопара ТХА типа К: особенности, преимущества и недостатки
Эта термопара является наиболее распространённой. Её достоинства включают низкую стоимость, хорошую чувствительность, широкий диапазон измеряемых температур и почти линейную связь между милливольтами и температурой. Термопары с КТМС и проволочные: конструкции, различия и характеристики (Читать в Яндекс.Дзен).
Термопара ТЖК — универсальный вариант типа J
Термопары типа J подходят для разных сред: окисляющих, восстанавливающих, инертных и вакуумных. Термопару ТЖК можно считать универсальной. Однако у неё есть свои недостатки. Узнайте больше о термопаре типа J из статьи (Читать в Яндекс.Дзен).
Платиновые термопары типа S: оправдана ли высокая стоимость?
Термопары используются для измерения высоких температур в различных отраслях, таких как металлургия, машиностроение, стекольная промышленность, производство строительных материалов и керамики. Они необходимы для контроля процессов, протекающих при таких температурах. Однако их высокая стоимость может вызывать вопросы о целесообразности использования (Читать в Яндекс.Дзен).
Термопара ТХК типа L — превосходный выбор для работы при невысоких температурах, созданная в СССР. В чем ее уникальность?
Термопара «хромель-копель» является одной из самых распространённых для измерения температур до 600 °C. Её основное преимущество — увеличенный срок службы по сравнению с другими термопарами. Высокая чувствительность и уникальная способность работать десятки тысяч часов без существенного повышения погрешности являются ключевыми преимуществами этой термопары (Читать в Яндекс.Дзен).
Термопара НН «нихросил-нисил», тип N: улучшенная альтернатива термопаре ТХА. История и анализ результатов.
Термопара типа N, изготовленная из сплава нихросил-нисил, отличается более высокой стабильностью термоэлектродвижущей силы и устойчивостью к окислению по сравнению с термопарой ТХА. Отсутствие временной нестабильности делает эту термопару особенно подходящей для использования при высоких температурах свыше 1050 °C. Для температур выше 1050–1100 °C рекомендуется использовать термопреобразователи на основе КТМС. Особенности конструкции, свойства и характеристики термопар типа N (Читать в Яндекс.Дзен).
Датчики температуры для электрических двигателей и подшипников
В этом тексте обсуждаются компактные датчики с кабельным подключением — терморезисторы и термопары ОВЕН ДТС и ДТПХ моделей 014 и 034. Описываются их конструкция, характеристики и преимущества (Читать в Яндекс.Дзен).
Автоматика ОВЕН для печей фьюзинга и моллирования стекла
Применение и особенности оборудования и датчиков в стекольной промышленности. Продукты ОВЕН включают терморегулятор ТРМ251, позволяющий устанавливать шаги технологического процесса. Термопары ДТПК025, ДТПК444 с КТМС и бюджетные бескорпусные термопары ДТПК021 и ДТПК031 — рекомендации по использованию. Описаны свойства и характеристики датчиков (Читать в Яндекс.Дзен).
Недорогие термопары без корпуса
Недорогие термопары без корпуса. Краткие сведения о малогабаритных и простых датчиках температуры ОВЕН: описание конструкции, особенности, рекомендации по использованию (Читать в Яндекс.Дзен).
Преобразователи температуры с вилками и разъёмами
Как быстро и просто подключить датчики температуры без использования монтажных инструментов? Для этого существуют термоэлектрические преобразователи с вилками. В статье представлены различные модификации датчиков и их характеристики, а также вилки и разъёмы, доступные для покупки отдельно (Читать в Яндекс.Дзен).
Термопары для определения температуры агрессивных сред
Агрессивные условия — серьёзное испытание для контактных датчиков температуры. Растворы солей, кислот и щелочей могут быстро вывести датчики из строя. Компания ОВЕН предлагает термопары с защитным корпусом из стали AISI 316 Ti, которые устойчивы к воздействию муравьиной, молочной и фосфорной кислот, а также солёной морской воды и сред с содержанием до 25% сероводорода. Ознакомьтесь с характеристиками коррозионностойких датчиков ((Читать в Яндекс.Дзен).
Доставка возможна курьерской службой с помощью проверенных логистических партнеров, что гарантирует вам оперативность и надежность. Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями, такими как:
Вы можете забрать заказ самостоятельно из нашего офиса, по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Время работы: Понедельник - Четверг с 9:00-17:00 / Пятница с 9:00-16:00.
Можете оплатить товар по счету — это удобный и надежный способ расчетов, особенно для юридических лиц и ИП. Мы выставим вам подробный счет с реквизитами, после чего вы сможете произвести оплату через ваш банк. Такой вариант идеально подходит для безналичных расчетов и предоставляет все необходимые документы для бухгалтерии.
После оформления заказа вам будет доступен счет для скачивания. Средства обычно зачисляются в течение 1–3 рабочих дней — как только платеж поступит, мы начнем комплектовать ваш заказ для отправки.
Мы принимаем платежи через проверенные и надежные платежные системы, обеспечивающие полную защиту ваших финансовых данных. Совершить оплату вы можете следующими способами: